En los últimos cinco años se han obtenido resultados significativos sobre la anomalía magnética del muón aμ = (gμ − 2)/2 y la contribución de la polarización hadrónica del vacío (HVP, por sus siglas en inglés), que domina la incertidumbre Δaμ. Se ha detectado una discrepancia importante entre los valores experimentales de aμ y las predicciones del Modelo Estándar, así como entre el Modelo Estándar y los primeros cálculos precisos realizados con QCD en la red. Se presenta un repaso del estado experimental y teórico actual de aμ, incluidas las perspectivas de nuevos resultados. La atención principal se centra en el experimento MUonE del CERN, cuyo objetivo es medir directamente la principal contribución a la HVP mediante la detección de la dispersión Bhabha de muones.
El muón es un diminuto trompo que gira en el turbulento mar del vacío. Su eje magnético apunta ligeramente desviado de lo que predice el Modelo Estándar. La desviación es de apenas unas millonésimas, pero para los físicos es todo un enigma.
El nuevo experimento MUonE será el primero en medir directamente este rizado: hará chocar muones con electrones y observará la curvatura de sus trayectorias. Así comprobaremos si en ese rizado se esconden partículas de materia oscura o ecos de las fuerzas de la era del Big Bang. Por cierto, esos mismos muones cósmicos que nos atraviesan ya han mirado dentro de las pirámides egipcias, y ahora nos ayudarán a escudriñar la estructura misma del vacío.
🎯 Los muones bombardean constantemente la Tierra desde el espacio: cada segundo, aproximadamente un muón atraviesa la palma de tu mano.
🎬 En la ciencia ficción, las anomalías abren portales a otros mundos; el enigma del muón podría ser la puerta a nuevas partículas y fuerzas.